高速以太网通讯数据采集卡使用说明

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采集卡使用方法

采集卡使用方法

1、将采集卡与电脑用网线连接。

2、修改电脑ip地址方法如下:
打开我的电脑,点击网上邻居
点击查看网络连接
点击本地连接
点击属性
双击击红色区域
选择“使用下面的IP地址”,设置电脑ip地址为:192.168.0.156(最后三位可变,但要与),子网掩码默认即可(当你不填子网掩码,直接点击确定时,系统会提醒你并自动补填子网掩码)。

设置完成后即可在”我的电脑”d的地址栏里输入:ftp://192.168.0.168(这是采集卡ip地址),
点击转到即可访问采集卡里面的FTP文件,里面会有mysd和pub两个文件夹,其中pub为配置信息文件夹具体如下:
点击打开config文件,最好用ultraedit
其中config文件里面是配置信息,具体在说明书“UA524-8采集仪说明”里最
后一页,一定注意主机ip地址要与。

NET050824数据采集卡使用说明书V1.3_以太网接口8通道24位精度105kHz采样频率

NET050824数据采集卡使用说明书V1.3_以太网接口8通道24位精度105kHz采样频率
第 3 章 信号输入输出连接器 ........................................ 6
3.1 AD 模拟量信号输入和触发信号输入输出连接器定义.............................. 6 3.2 DA 模拟量信号输出、DI/DO 数字量信号输入输出、系统复位、IP 复位 连接器定义 ............................................................................................................... 6 3.3 DC+5V 电源输入端子和状态指示灯定义................................................... 7 3.4 同步采样时钟信号输入和输出连接器定义................................................. 8 3.5 RJ45 以太网接口状态指示灯说明 ............................................................... 8
-1-
存储器标志:满标志指示黄灯; 采样时钟源选择:板内时钟和板外时钟(软件可选); 触发模式:设置为主卡时,板内硬触发,同时向外输出触发信号;设置为
从卡时,板外硬触发; 触发类型:上升沿触发; 触发电平:设置为从卡时,板外硬触发电平可有跳线选择标准TTL电平(出
厂缺省)和RS232电平;设置为主卡时,本卡触发电平为标准TTL电平, 本卡输出触发电平可由跳线选择标准TTL电平(出厂缺省)和RS232电平。 模拟输入阻抗:10M欧姆; 非线性误差(INL):±0.0012%FSR(FSR=20V) 系统测量精度:0.0015% 工作温度范围:-20℃~70℃; 存储温度范围:-40℃~85℃;

数据采集卡采集工具使用说明

数据采集卡采集工具使用说明

数据采集卡采集工具使用说明1. 数据采集工具界面:2. 打开采集工具接入USB数据采集卡后,采集工具会自动查找系统接入USB设备,左图为连接数据采集卡成功。

右图为没有接入数据采集卡,没有接数据采集卡前采集工具的上的所有功能为不可以操作。

未接入采集卡,功能为不可以操作:3. 选择数据采集卡输出路径,点击如图下所示:勾选“采集数据结束后自动打开文件”复选项后结束采集后会自动的打开采集数据文件。

4. 采集参数设置:A.采集间隔时间(毫秒):采集每次数据点之间的等待时间设置,设置为0表示不等待连续采集数据。

B.采集数据量(个):最大采集数量值,采集到最大值后程序自动停止结束。

勾选“勿略采集最大量值,连续采集”复选框后此设置将无效。

采集结束在点击“停止采集”按键后结束。

C.数据存储深度(个):存储深度主要解决实时显示数据软件所占用的时间,存储深度值越大显示数据越慢,此显示速度慢不影响正常采集速度,只是影响显示速度。

如采集时频率比较慢时需要设置采集间隔时间,把存储深度设置为1表示实时值。

D.采集接入模式:采集模拟分为三种:模拟输入(单极性),差分输入,真双极输入。

模拟输入只能采集大于0V以上的电压值,不能采集负电压。

差分输入可以测试正负电压,测试正负电压需要按差分方式接线,差分方式接线与地线无关。

真双极输入可以测试正负电压,可以直接测试负电压。

采集工具会根据采集卡类型显示不同的输入模式,工具只会显示支持的模式选择项。

详细支持输入模式请参考产品说明书参数规格。

E.采集卡输入通道:输入通道表示采集卡指定的采集通道,不同型号采集有不同数量的采集通道。

采集卡支持:单通道采集和全通道采集功能。

全通道采集功能可以勾选“同时采集所有通道”复选框。

F.采集量程选择:不同类型采集卡支持不同的量程选择,详细参数可以参考用户说明。

5.清空列表数据点击“清空列表数据”按键后会清除列表数据,注意:清空后的数据不可恢复:6.数据采集:点击“开始采集”按键后采集工具自动开始采集数据,点击“停止采集”后程序自动停止并保存采集数据。

采集卡 用法(二)

采集卡 用法(二)

采集卡用法(二)采集卡用法1. 数据采集与分析•概述:采集卡可以连接不同类型的传感器,采集环境数据、物理数据等,并将采集的数据传输到计算机进行分析和处理。

•具体用法:–连接传感器:根据传感器的接口类型选择合适的采集卡,并通过连接线将传感器与采集卡连接。

–配置采集软件:根据采集卡的型号和规格,选择合适的采集软件,并进行配置。

–数据采集:启动采集软件,开始采集传感器数据。

–数据分析:将采集到的数据导入分析软件,进行数据分析和处理,得出有效的结论。

2. 控制外部设备•概述:采集卡可以作为控制外部设备的接口,通过发送信号实现对外部设备的控制。

•具体用法:–连接外部设备:根据外部设备的接口类型选择合适的采集卡,并通过连接线将采集卡与外部设备连接。

–编写控制程序:通过编程语言编写控制程序,调用采集卡提供的接口发送信号控制外部设备。

–执行控制程序:将编写好的控制程序加载到计算机上,并执行控制程序。

–监测外部设备状态:通过采集卡接收外部设备返回的状态信号,实时监测外部设备的状态。

3. 数据采集与仿真•概述:采集卡可以模拟传感器信号,用于测试、验证或仿真目的。

•具体用法:–设定信号参数:通过采集卡的控制面板或配置软件,设定需要模拟的传感器信号的参数,如幅值、频率等。

–开始仿真:启动仿真功能,采集卡会生成和输出与设定参数相匹配的模拟信号。

–连接目标设备:将采集卡的输出端连接到目标设备,以实现仿真信号的输入。

–监测目标设备响应:通过采集卡接收目标设备的响应信号,实时监测目标设备对仿真信号的反应。

4. 工业自动化控制•概述:采集卡在工业自动化领域中被广泛应用,用于实现设备的监测和控制。

•具体用法:–连接传感器和执行机构:将采集卡与传感器和执行机构相连,建立传感器信号的输入和执行机构信号的输出通道。

–配置控制软件:根据实际需求,选择合适的工业自动化控制软件,并进行配置。

–设定控制策略:使用工业自动化控制软件,设定合适的控制策略,实现对设备的自动化监测和控制。

pcie高速采集卡的采样原理

pcie高速采集卡的采样原理

pcie高速采集卡的采样原理
PCIe高速采集卡(PCIe high-speed acquisition card)是一种用于数据采集和信号处理的硬件设备,它通过PCI Express(PCIe)接口与计算机连接。

采集卡的采样原理可以概括为以下几个步骤:
1. 时钟同步:采集卡首先需要与输入信号进行时钟同步,以确保准确的采样。

一般情况下,采集卡会使用自己的时钟源或者外部的参考时钟来与输入信号进行同步。

2. 信号采样:一旦时钟同步完成,采集卡就开始对输入信号进行采样。

采样过程中,采集卡会按照一定的采样率(即每秒采样的次数)将输入信号离散化为数字信号。

采集卡上的模数转换器(ADC)负责将连续的模拟信号转换为离散的数字信号。

3. 数据传输:采集卡将采样到的数字信号通过PCIe接口传输给计算机。

PCIe接口提供了高速的数据传输通道,能够满足高速数据采集的需求。

传输过程中,采集卡会将采样数据打包成数据包,并通过PCIe总线发送给计算机。

4. 数据处理:计算机接收到采集卡传输的数据后,可以使用相应的软件对数据进行处理和分析。

这些软件可以根据具体的应用需求,对数据进行滤波、频谱分析、数据压缩等操作,以提取所需的信息。

需要注意的是,采集卡的采样原理会因具体的硬件设计而有所差异,不同的采集卡可能会采用不同的ADC芯片、时钟同步方式和数据处理算法等。

因此,在具体应用中,需要根据采集卡的规格和说明书来了解其采样原理和技术特点。

cPCI4712高速数据采集卡使用说明书

cPCI4712高速数据采集卡使用说明书

cPCI4712/PXI4712数字存储示波卡&高速数据采集卡使用说明书成都佳仪科技发展有限公司2009.01第一章概述cPCI4712s是一种双通道、高精度的高速数据采集卡,将它插入计算机CPCI槽上,再运行DsoView虚拟示波哦器软件。

具有数据采集、测量信号、过程监测、多种触发等功能,因此大量应用于高速的数据采集系统、自动测试系统、自动控制系统。

主要功能★自检功能★波形存储、恢复★波形运算:加、减、反向★高级功能:FFT频谱分析、数字滤波、平均等★自动测定:最大值、最小值、均方值、平均值、峰峰值、占空比★光标测量时间和电压★外部触发同步★支持二次开发cPCI4712原理图第二章硬件安装1、最低配置:PI及其兼容机带CPCI接口、1024X768显示器、512M内存、Windows2000/XP操作系统。

cPCI4712卡安装步骤1)在一空闲cPCI 槽插入本板卡,本卡支持热插拔。

刷选设备列表:驱动程序指向:”cPCI4712\Driver\cPCI4712s.inf”安装完毕后您将在设备管理器下看到:cPCI4712s 2ch_40Msps+12bits 高速数据采集卡即为本卡至此,您已经安装完cPCI4712s 卡硬件,接下来安装DsoView2.02数据采集及分析软件包。

在光盘的”cPCI4712s\Setup”目录下注意:本卡自动检测CPCI 供电,需要用到+12V 、-12V 、+5V 、+3.3V ,如电源缺失或电压超限,将自动关闭此卡。

第三章DsoView2.02采集分析软件3.1运行环境Windows2000/XP操作系统,512M内存,1024x768分辨率。

3.2软件安装运行安装DsoView2.02数据采集分析软件,为光盘”cPCI4712s\Setup\Setup.exe”。

按提示操作即可。

安装完毕运行:开始->所有程序->DsoView2.02->DsoView2.02.exe.请选择相应的产品型号,程序退出。

数据采集卡采集工具使用说明

数据采集卡采集工具使用说明

数据采集卡采集工具使用说明1. 数据采集工具界面:2. 打开采集工具接入USB数据采集卡后,采集工具会自动查找系统接入USB设备,左图为连接数据采集卡成功。

右图为没有接入数据采集卡,没有接数据采集卡前采集工具的上的所有功能为不可以操作。

未接入采集卡,功能为不可以操作:3. 选择数据采集卡输出路径,点击如图下所示:勾选“采集数据结束后自动打开文件”复选项后结束采集后会自动的打开采集数据文件。

4. 采集参数设置:A.采集间隔时间(毫秒):采集每次数据点之间的等待时间设置,设置为0表示不等待连续采集数据。

B.采集数据量(个):最大采集数量值,采集到最大值后程序自动停止结束。

勾选“勿略采集最大量值,连续采集”复选框后此设置将无效。

采集结束在点击“停止采集”按键后结束。

C.数据存储深度(个):存储深度主要解决实时显示数据软件所占用的时间,存储深度值越大显示数据越慢,此显示速度慢不影响正常采集速度,只是影响显示速度。

如采集时频率比较慢时需要设置采集间隔时间,把存储深度设置为1表示实时值。

D.采集接入模式:采集模拟分为三种:模拟输入(单极性),差分输入,真双极输入。

模拟输入只能采集大于0V以上的电压值,不能采集负电压。

差分输入可以测试正负电压,测试正负电压需要按差分方式接线,差分方式接线与地线无关。

真双极输入可以测试正负电压,可以直接测试负电压。

采集工具会根据采集卡类型显示不同的输入模式,工具只会显示支持的模式选择项。

详细支持输入模式请参考产品说明书参数规格。

E.采集卡输入通道:输入通道表示采集卡指定的采集通道,不同型号采集有不同数量的采集通道。

采集卡支持:单通道采集和全通道采集功能。

全通道采集功能可以勾选“同时采集所有通道”复选框。

F.采集量程选择:不同类型采集卡支持不同的量程选择,详细参数可以参考用户说明。

5.清空列表数据点击“清空列表数据”按键后会清除列表数据,注意:清空后的数据不可恢复:6.数据采集:点击“开始采集”按键后采集工具自动开始采集数据,点击“停止采集”后程序自动停止并保存采集数据。

采集卡使用说明书

采集卡使用说明书

数字网络硬盘录像机用户使用指南(使用前请仔细阅读本手册)使用系统前,请检查下列各项条件:不得安装于高湿度、有灰尘或黑色脏物处。

避免阳光直射和直接受热.高温对产品不利。

避免电击和磁性物质。

避免高温或低温.(推荐温度范围应为 5 °C ~35°C)。

避免将导电物质滴入通风孔。

安装前,关闭系统。

确保系统后留有足够的电缆空间。

不得安装于可对产品造成晃动的地方。

在通风良好处,使用本产品。

收音机、电视或无线电通信设备均可造成对系统的损坏。

不得擅自拆卸系统。

不得在产品之上放置重物。

目录1. 产品介绍与功能 (3)1.1 产品简介 (3)1.2 产品功能特性 (4)1.2.1 主机端(服务器端) (4)1.2.2 IE 远程客户端 (6)2.产品安装 (7)2.1 服务器端与驱动安装 (7)2.2 软件的启动与卸载 (8)3.软件功能介绍 (9)3.1 登录系统 (9)3.2 服务器设置与操作 (10)3.2.1 设置本地用户权限 (12)3.2.2 设置网络用户权限 (13)3.2.3 录象质量设置 (14)3.2.4 报警设置 (15)3.2.5 设置自动工作计划 (18)3.2.6 普通云台设置 (19)3.2.7 录象回放相关 (20)3.2.8 调色方案设置 (21)3.2.9 网络端口参数设置 (22)4. 客户端操作使用说明 (23)1. 产品介绍与功能1.1 产品简介数字网络硬盘录像机以数码方式记录影像,它除了提供了清晰的画面,还能连续重复地录像,避免了模拟录像机频繁更换磁带的缺点。

另外它所具有的远程功能能让您轻松地在远端实施监控。

它是多种现代科技的技术结晶。

随着计算机、网络以及图像处理、传输技术的飞速发展,它必将成为网络视频监控系统发展的趋势。

系统推荐1)硬件系统推荐配置注意:1、建议请使用INTEL的CPU,我公司软件可能在某些AMD平台及其它平台上存在不兼容。

2、主板请使用华硕、技嘉等知名商用主板(之所以选用华硕、技嘉等知名品牌主板,是因为它们技术工艺先进,品质好,稳定性好,兼容性好)。

DAQ数据采集卡快速使用指南

DAQ数据采集卡快速使用指南

DAQ数据撷取卡快速使用指南首先感您选购NI的DAQ产品,以下将简短地为您叙述快速安装与使用DAQ卡的步骤。

在安装DAQ的硬件之前,请您先确认是否安装了DAQ的驱动程序,基本上您的计算机必须有Measurement And Automation (MAX)来管理您所有的NI装置,另外您必须安装NI-DAQ 软件,目前建议安装最新的版本(您可利用光盘安装或是上网下载最新版本驱动程序.ni./support点选Drivers and Updates),新版驱动程序可支持大多数NI的DAQ卡片,包含S、E、M系列以及USB接口产品。

在安装完成NI-DAQ之后,您可以在桌面上发现有MAX应用程序,此时您可以关闭计算机,进行硬件安装,将PCI或是PCMCIA接口的DAQ卡片插入并重新开机,开机之后操作系统会自行侦测到该装置,并且自动安装驱动程序,依照对话框的带领便能顺利完成安装程序。

安装程序完成后,建议您开启MAX在Device and interface选项中会有Traditional DAQ 以及 DAQmx两个类别,那是依照您的卡片型号支持哪一种API而分类,一般而言,E系列卡片两种都支持,而M系列只支持DAQmx,S系列则不一定,在对应的Traditional DAQ或DAQmx中找到您的DAQ卡片型号,然后建议您先进行校正以及测试。

您可参考.ni./support/daq/versions确认您硬件适用的版本如何做校正与硬件测试:若需校正硬件,请于MAX中,您所安装的卡片型号上按鼠标右键选择self-calibration 即可,系统会对DAQ卡以现在温度做一次校正。

若需测试硬件,请于MAX中,您所安装的卡片型号上按鼠标右键选择Test Panels,然后选择所要测试的项目,并且依照接脚图将讯号连接妥当即可测试,建议您分别测试AI、AO、DI以及Counter。

接脚图:您可以在MAX中的DAQmx找到您所安装的卡片型号,并按鼠标右键,选择Device Pinout 便可以依照接脚图去连接相关接法,进行量测。

数据采集卡使用方法

数据采集卡使用方法

数据采集卡使用方法
数据采集卡是一种用于采集和记录数据的设备,通常与计算机或控制系统配合使用。

以下是使用数据采集卡的一般步骤:
1. 安装数据采集卡驱动程序:在使用之前,首先需要安装数据采集卡的驱动程序。

驱动程序通常由数据采集卡制造商提供,并可从他们的网站下载。

2. 连接传感器或数据源:将需要采集数据的传感器或数据源连接到数据采集卡上。

这通常通过插入传感器的接口或连接电缆实现。

3. 配置数据采集卡:打开数据采集卡的配置软件,选择采集通道和采集参数。

采集通道可以是模拟通道(用于测量模拟信号)或数字通道(用于接收数字输入信号)。

采集参数包括采样率、分辨率等。

4. 启动数据采集:在配置完成后,可以启动数据采集。

数据采集卡将开始采集传感器或数据源的数据,并将其传输到计算机或控制系统中进行处理或记录。

5. 数据处理和分析:采集到的数据可以通过计算机上的软件进行处理和分析。

这可以包括数据的实时显示、数据过滤、数据转换、统计分析等。

需要注意的是,不同的数据采集卡可能具有不同的配置和使用方法,根据具体的数据采集卡型号和制造商提供的说明书来操作会更加准确和有效。

采集卡使用说明

采集卡使用说明

收集卡使用说明一、 AI 收集
量程选择
(1)单极性输入(2)双极性输入二、 DI 收集
制度说明
制度是以履行力为保障的。

“制度”之因此能够对个人行为起到拘束的作用,是以有效的履行力为前提的,即有强迫力保证其履行和实行,不然制度的拘束力将无从实现,对人们的行为也将起不就任何的规范作用。

只有经过履行的过程制度才成为现实的制度,就像是一把标尺,假如没有被用来划线、丈量,它将无异于一般的木条或钢板,只好是可能性的标尺,而不是现实的标尺。

制度亦并不是纯真的规则条文,规则条则是呆板的,静态的,而制度是对人们的行为发生作用的,动向的,并且是操作灵巧,经常变化的。

是履行力将规则条则由静态转变成了动向,给予了其能动性,使其在执行中得以实现其拘束作用,证了然自己的规范、调理能力,进而得以被人们恪守,才真实成为了制度。

ADDPCI12高速数据采集卡说明书

ADDPCI12高速数据采集卡说明书

PCIADD12系列高速数据采集卡使用说明书功能概述 (2)技术指标 (3)产品命名规则 (4)信号接口 (4)系统接线样例 (5)驱动安装及快速评估二次开发软件包 (9)采集卡实测效果(系统应用) (10)质量保证 (16)PCIADD12是一款高速微弱信号数据采集卡。

PCIADD12采用瞬态科技创新设计的硬件实时累加平均技术实现了微弱信号增强采集,提取出被噪声淹没的相关信号。

通过板载同步技术,原始信号经过最多32768次累加,可使信号信噪比提高180倍,是一种用途广泛的微弱信号检测板卡。

PCIADD12板载两片12bit 高速A/D转换器,根据客户需求,可提供100MSPS,125MSPS,150MSPS三个采样率版本。

PCIADD12精心设计了独特的并行同步信号采集累加技术,使采集和累加同步完成。

对长度10000点的原始信号做32768次采集、累加,计算机得到最终结果只需4秒(100M版本4秒,150M版本3秒)。

PCIADD12具有外触发、内触发两种触发模式。

客户可以任意选择设备触发采集卡模式或采集卡触发设备模式。

经过精心信号完整性处理,设备给出的触发脉冲过冲在5%以内,优越的信号质量保证设备不被误触发。

PCIADD12可以精确地恢复检测和测量被噪声背景淹没的微弱信号,特别适合用于分布式光纤传感系统。

产品命名规则PCIADD12—XXXXXX=100:100M取样速率XXX=125:125M取样速率XXX=150:150M取样速率信号接口S1_INS2_INITOU如上图所示,采集卡提供4个SMA输入输出口。

功能如下表:信号名功能S1_IN 第一路模拟信号输入S2_IN 第二路模拟信号输入IT 内同步触发输出DTS系统接线样例光源(设备)触发采集卡连接方式采集卡触发光源(设备)连接方式驱动安装及快速评估驱动安装请按照如下步骤顺序安装采集卡驱动:1.将数据采集卡插入计算机PCI插槽,固定好螺丝钉2.开机,弹出找到新硬件向导界面:选择“不要搜索,我要自己选择要安装的驱动程序”,点击下一步。

NET数据采集卡使用说明书V6360D

NET数据采集卡使用说明书V6360D

网络数据采集卡 V6360D使用说明书内置10/100M自适应以太网卡,支持Auto MDI/MDIX功能8路差分模拟量同步采集,可实时采集传输8 路单向输入口/8 路单向输出口,采用光耦隔离新郑市恒凯电子科技有限公司2016/2在开始使用前请仔细阅读下面说明检查打开包装请查验如下:¾网络数据采集卡 V6360D一块;保修本产品自售出之日起一年内,用户遵守储存、运输和使用要求,而产品质量不合要求,凭保修单免费维修。

因违反操作规定和要求而造成损坏的,需缴纳器件费及相应的运输费用,如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。

如果板卡开箱测试有问题,可以免费维修(限购买板卡10天内)。

软件支持服务自销售之日起提供6个月的免费开发咨询。

目录目录2一、网络数据采集卡V6360D 说明 (1)1.1 板卡简介 (1)1.2 软件支持 (2)1.3 应用领域 (2)1.4 售后服务 (2)二、性能指标 (3)2.1 网络性能 (3)2.2 模拟信号输入 (3)2.4 数字信号输入/输出 (3)2.5、工作温度 (3)三、安装与连接 (4)3.1 安装 (4)3.1.1 网络接口 (4)3.2 信号连接注意事项 (4)3.4 端子定义及排序说明 (5)3.5 各类信号链接方式 (6)四、软件的安装与使用 (8)4.1 软件的安装和使用 (8)4.1.1 软件的使用 (8)4.1.2 软件的使用 (9)4.2 接口函数说明 (12)4.2.1 AD操作函数概况 (12)4.2.2 其它输入输出操作函数 (15)4.2.3 过采样及相关说明 (17)五、客户程序使用采集卡教程 (21)5.1 VC编程教程 (21)5.2 编程教程 (21)5.3 LABVIEW编程教程 (22)5.4 Labwidows/CVI (25)一、网络数据采集卡V6360D 说明恒凯电子-网络数据采集卡内部集成,总线极具易用性,即插即用,是便携式系统用户的最佳选择,可以与大多数种类带网络接口的设备连接。

HK_USBe8013-D数据采集卡使用说明

HK_USBe8013-D数据采集卡使用说明

数 据 采 集 卡产品使用手册(HK_USBe8013-D)USB2.0总线AD采集卡16路单端/8路差分输入1Msps采样,18Bits分辨率新郑市恒凯电子科技有限公司在开始使用前请仔细阅读下面说明检查打开包装请查验如下:数据采集卡USBe8013-D一块高屏蔽USB数据传输电缆一根安装将数据采集卡连接至计算机USB2.0口,待采集信号接入采集卡模拟输入端。

如果计算机USB口电源供应能力差,可使用外置5V电源供电。

保修本产品自售出之日起一年内,用户遵守储存、运输和使用要求,而产品质量不合要求,凭保修单免费维修。

因违反操作规定和要求而造成损坏的,需缴纳器件费及相应的运输费用,如果板卡有明显烧毁、烧糊情况原则上不予维修。

如果板卡开箱测试有问题,可以免费维修(限购买板卡10天内)。

软件支持服务自销售之日起提供6个月的免费开发咨询。

(如有刊误,敬请批评指正!)文档修订目 录一、产品简介 (1)1.1 产品概述 (1)1.2 软件支持 (1)二、性能指标 (2)2.1 USB总线性能 (2)2.2 模拟信号输入 (2)2.3 其他特性 (2)三、安装与连接 (3)3.1 安装 (3)3.1.1 关于USB (3)3.1.2 USB延长线 (3)3.2 信号连接注意事项 (3)3.3 端子定义及功能说明 (4)3.4 模拟电压采集接线方式 (4)四、软件应用 (6)4.1 软件的安装 (6)4.1.1 软件说明 (6)4.1.2 驱动安装 (6)4.1.3 测试软件的安装使用 (8)4.2 接口函数说明 (12)4.2.1 设备操作函数 (12)4.2.2 AD操作函数 (13)五、用户编程教程 (16)一、产品简介1.1 产品概述HK_USBe8013-D数据采集卡是一款基于USB2.0总线的高性能数据采集卡,具有8路差分或16路单端18位高速(最高速率1M)模拟信号采集功能。

它具有模拟采集精度高、适用范围广、差分单端可选、抗干扰性好等特点,适用于各工业场合和对要求较高的实验开发。

数据采集卡软件使用说明

数据采集卡软件使用说明

数据采集卡软件使用说明:1.使用前应先进行DAC硬件校准。

打开“窗口”——“脚本编辑器”,打开文件“DAC校准.vbs”,单击“运行”,用电压表测量DAC0和DAC1是否输出+5V电压,若有误差,则调整电位器R16和R15进行校准,校准完成后单击“停止”后,测量DAC0和DAC1是否输出0V电压,若不准则调整R60和R59。

注意:这两组调整存在关联,只能折中调整。

若折中值有较大误差,则与我联系。

ADC输入的零点调整。

调整电位器R58和R57调零,脚本程序中通过ReadData(1)和ReadData(2)读入电压值进行校验。

2.双踪示波器打开“窗口”——“双踪示波器”,如图1所示:图1双踪示波器调节好CH1和CH2的Y轴方向的刻度单位及X轴方向的时间刻度后,单击“运行”,即可显示波形,此时“运行”按钮显示为“停止”,单击它即可停止。

也可通过分别勾选两个输入通道的“显示交流”,使波形基于各自的零线对称(即只保留交流成份)。

注:每次重新选取X轴方向的时间刻度后,自动进入停止状态,需手工重启“运行”。

通过鼠标左键按下后拖动左边沿的白色滑块可调节CH1零电压基线位置,同样,通过鼠标左键按下后拖动右边沿的白色滑块可调节CH2零电压基线位置。

在“停止”状态下,可以手工测量水平方向的时间或垂直方向的电压值。

先在窗体的左上边的“手工测量”选定一个测量项,用鼠标左键按下后拖动即可完成测量,左键释放后会显示测量结果,此时按鼠标右键或对“手工测量”重新选定一项均可清除前一次测量结果。

勾选“自动计算机电参数”即可显示输入通道的频率、振幅、初相、直流分量值,反之,则不显示。

勾选“李沙育图”,则显示切换为图2所示的李沙育图,也可调节两个通道的刻度单位观察李沙育图的变化,反之,则返回双踪示波图。

图2李沙育图3.DAC输出(信号发生器)采集卡接电后自动处于DAC双通道均输出50Hz,振幅10V 左右的交流信号,在设置好输出通道号,频率,强度(%)值后,单击“DAC输出”按钮即可实现DAC输出。

数据采集卡说明指导书

数据采集卡说明指导书

PC-6311D模入模出接口卡技术阐明书1.概述:PC-6311D 模入模出接口卡合用于具备ISA 总线PC系列微机,具备较好兼容性,CPU从当前广泛使用64位解决器直到初期16位解决器均可合用,操作系统可选用典型MS-DOS,当前流行Windows系列,高稳定性Unix等各种操作系统以及专业数据采集分析系统 LabVIEW 等软件环境。

在硬件安装上也非常简朴,使用时只需将接口卡插入机内任何一种ISA总线插槽中,信号电缆从机箱外部直接接入。

也可插入我所研制PC扩展箱内使用。

PC-6311D模入模出接口卡安装使用以便,程序编制简朴。

其模入模出及I/O信号均由卡上37芯D型插头及另配转换插头与外部信号源和设备连接。

对于模入某些,顾客可依照实际需要选取单端或双端输入方式。

对于模出某些,顾客可依照控制对象需要选取电压或电流输出方式以及不同量程。

2. 重要技术参数:2.1 模入某些2.1.1输入通道数:(标*为出厂原则状态,下同)单端32路;* / 双端16路2.1.2输入信号范畴:0V~10V*;/ ±5V2.1.3输入阻抗:≥10MΩ2.1.4A/D转换辨别率:12位2.1.5A/D转换速度:10μS2.1.6A/D启动方式:程序启动/外触发启动2.1.7A/D转换结束辨认:程序查询/中断方式2.1.8A/D转换非线性误差:±1LSB2.1.9A/D转换输出码制:单极性原码*/双极性偏移码2.2.10系统综合误差:≤0.2% FSR2.2 模出某些:2.2.1输出通道数:2路 (互相独立,可同步或分别输出,具备上电自动清零功能。

)2.2.2输出范畴:电压方式:0~5V;0~10V*;±5V;±2.5V电流方式:0~10mA;4~20mA2.2.3输出阻抗:≤2Ω (电压方式)2.2.4D/A转换器件:DAC12102.2.5D/A转换辨别率:12位2.2.6D/A转换输入码制:二进制原码(单极性输出方式时)*;二进制偏移码(双极性电压输出方式时)2.2.7D/A转换综合建立时间:≤2μS2.2.8D/A转换综合误差:电压方式:≤0.2% FSR电流方式:≤ 1% FSR2.2.9电流输出方式负载电阻范畴:使用机内+12V电源时:0~250Ω外加+24V电源时:0~750Ω2.3 数字量输入输出某些:2.3.1DI:8路;TTL原则电平2.3.2 DO:8路;TTL原则电平;有输出锁存功能2.4 电源功耗:+5V(±10%)≤400mA;+12V(±10%)≤100mA;-5V(±10%)≤10mA2.5 使用环境规定:工作温度:10℃~40℃;相对湿度:40%~80%;存贮温度:-55℃~+85℃2.6 外型尺寸:(不含档板)长×高=182.6mm×106.7 mm (7.2英寸×4.2英寸) 3. 工作原理:PC-6311D模入模出接口卡重要由模数转换电路、数模转换电路、数字量输入输出电路、接口控制逻辑电路构成。

PCI8002A同步高速数据采集卡硬件操作说明书(doc 32页)(正式版)

PCI8002A同步高速数据采集卡硬件操作说明书(doc 32页)(正式版)

PCI8002A 同步高速数据采集卡硬件使用说明书阿尔泰科技发展有限公司产品研发部修订阿尔泰科技发展有限公司目录1PCI8002A 同步高速数据采集卡硬件使用说明书版本:6.1112阿尔泰科技发展有限公司第一章功能概述信息社会的发展,在很大程度上取决于信息与信号处理技术的先进性。

数字信号处理技术的出现改变了信息与信号处理技术的整个面貌,而数据采集作为数字信号处理的必不可少的前期工作在整个数字系统中起到关键性、乃至决定性的作用,其应用已经深入到信号处理的各个领域中。

实时信号处理、数字图像处理等领域对高速度、高精度数据采集卡的需求越来越大。

ISA 总线由于其传输速度的限制而逐渐被淘汰。

我公司推出的基于PCI 总线、USB 总线等数据采集卡综合了国内外众多同类产品的优点,以其使用的便捷、稳定的性能、极高的性价比,获得多家客户的一致好评,是一系列真正具有可比性的产品,也是您理想的选择。

第一节、产品应用本卡是一种基于PCI 总线的数据采集卡,可直接插在IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内的任一PCI 插槽中,构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统,也可构成工业生产过程监控系统。

它的主要应用场合为:◆电子产品质量检测◆信号采集◆过程控制◆伺服控制第二节、总线及制作工艺特点◆32 位PCI 总线,支持PCI2.2 协议,真正实现即插即用◆支持5V PCI 总线(总线上的+5V 和+12V 均被使用)◆FPGA 接口芯片设计,具有极高的保密性,特别适合OEM 合作第三节、AD模拟量输入功能◆转换器类型:AD9224◆输入量程:±5V、±2.5V、±1V、±0.5V◆转换精度:12 位(Bit)◆采样速率(同步采样)最高采样速率为40MHz(25 纳秒/点)最低采样速率为400KHz(约 2.5 微秒/点)分频公式:采样频率= 主频/ 分频数,其中主频= 80MHz,32 位分频,分频数的取值范围:最低为2,最高为200◆物理通道数:4 通道(各通道完全独立同步采样)◆模拟量输入方式:单端模拟输入◆模拟输入阻抗:>10MΩ◆模拟输入共模电压范围:<±2V◆通道切换方式:4 通道同时转换◆数据读取方式:软件读取方式、DMA 方式(此方式速度最高)◆存诸器深度:每通道512K 字(点)RAM 存储器◆时钟源选项:板内时钟和板外时钟软件可选◆触发模式:软件内部触发和硬件外部触发◆触发类型:边沿触发触发◆触发方向:负向触发、正向触发、负正向触发◆触发电平:共4096 级软件可调,可调范围为±10V1PCI8002A 同步高速数据采集卡硬件使用说明书版本:6.111◆触发灵敏度:软件可选范围为1~65535(819uS)◆模拟量触发源:AI0、AI1、AI2、AI3、ATR、DTR (软件可选)◆系统测量精度:0.1%◆工作温度范围:-40 ~+85℃◆存储温度范围:-40 ~+120℃第四节、DI数字量输入功能◆通道数:8 路◆电气标准:TTL- CMOS 兼容◆最大吸收电流:小于0.5mA(毫安)◆高电平的最低电压:2V◆低电平的最高电压:0.8V第五节、DO数字量输出功能◆通道数:8 路◆电气标准:CMOS 兼容◆最大下拉电流:20mA◆最大上拉电流:2.6mA(毫安)◆高电平的最低电压:3.4V◆低电平的最高电压:0.5V第六节、其他指标◆板载时钟振荡器:80MHz第七节产品安装核对表打开PCI8002A 板卡包装后,你将会发现如下物品:1、PCI8002A 板卡一个2、ART 软件光盘一张,该光盘包括如下内容:a) 本公司所有产品驱动程序,用户可在PCI 目录下找到PCI8002A 驱动程序;b) 用户手册(pdf 格式电子文档);第八节安装指导一、软件安装指导在不同操作系统下安装PCI8002A板卡的方法一致,在本公司提供的光盘中含有安装程序Setup.exe,用户双击此安装程序按界面提示即可完成安装。

数据采集板卡操作指南

数据采集板卡操作指南

二数据采集卡的设置检测系统已下载可与数据采集卡通信的驱动程序,从开始菜单/ 所有程序/ Advantech Automation / Device Manager 打开研华的设备管理程序Advantech Device Manager,如图1-5所示。

在Installed Devices 列表中板卡信息PCI-1711的标识。

图1-5三板面与设备管理器的操作1 模拟量操作若要观察各模拟量输入通道的电压值的大小,可点击图1-5画面中“Test”按钮,进入图1-6的采集卡模拟输入量显示界面。

“Andlog input reading”选项夹中“Channel No 0 ~ 2”对应的“Analog input reading”栏中显示的内容分别是:压力传感器输出信号的电压值;液位传感器输出信号的电压值;温度传感器输出信号的电压值。

若将某一“切换开关”拨向“OFF”的位置,该模拟量输入通道的信号来源就是精密电位器。

图1-6的采集卡模拟输入量显示界面。

“Andlog input reading”选项夹中“Channel No 0 ~ 7”对应的“Analog input reading”栏中显示的内容分别是:1 ~ 8个精密电位器输出的直流电压值;当某一个电位器顺时针转动10周,则对应的电压值就会从0增加到5V。

2 数字量操作(1)数字输入量操作见图1-2,操作面板有16个“输入按钮”,即K0~K15。

所有“输入按钮”的接点为常开接点,按下某一按钮时,对应的数字输入端接地,低电平有效。

动作结果可在图1-7的“Digital input”选项夹中对应的指示灯变成绿颜色。

如将K2和K3的“输入按钮”同时按下时,则Digital input选项夹中对应的DI 2和DI 3输入指示灯变成绿颜色。

(2)数字输出量操作打开图1-8的“Digital output”选项夹,按下DO0 ~ DO15任意按钮,都会使对应操作面板上的L0~L15中对应的指示灯点亮;重复上述操作,就会使指示灯改变原来的状态。

高速信号采集卡

高速信号采集卡

高速信号采集卡高速信号采集卡广泛应用于雷达通信、卫星导航、电子侦察、高能物理、质谱分析等领域。

行业不同,也要求高速信号采集卡具备不同特征。

于是形成了种类繁多的高速信号采集卡及相关采集存储系统。

如何选择高速信号采集卡?西安慕雷电子凭借专业技术团队和10多年高速信号采集卡系统研发经验,教您选择高速信号采集卡搭建高速信号采集系统。

图一高速信号采集卡搭建的高速信号采集系统高速信号采集卡的主要功能模块如下:●输入接口:输入:SMA、SMB、MMCX、BNC等;耦合:AC或DC耦合;通道:2通道、4通道、8通道等。

●AFE模块:高速信号采集卡中的信号调理模块可采用衰减器、滤波器或放大器等对信号进行调理。

●ADC模块:高速信号采集卡的ADC芯片的指标有采样率、分辨率、带宽等。

一般采用TI,E2V等国际著名厂商的ADC芯片。

图二高速信号采集卡采用ADC芯片●时钟模块:高速信号采集卡可选择外时钟、内时钟或参考时钟;时钟模块采用超低噪声、超低抖动的恒温晶体,及超低抖动PLL芯片;●FPGA模块:XILINX或ALTERA的FPGA芯片广泛用于高速信号采集卡中。

FPGA模块开放编程是高速信号采集卡的必备能力。

图三高速信号采集卡硬件原理图●DDR模块:高速信号采集卡一般都会配有DDR缓存,缓冲采集过程中的数据。

根据采集数据量和速度,容量不等。

●FIFO模式高速信号采集卡将板载内存虚拟为FIFO,允许采集数据由缓冲后连续不断地通过总线传输到主机内存或硬盘中。

依赖此模式高速信号采集卡记录时间可达数小时,主要取决于高速信号采集卡所处系统的存储介质容量。

●存储记录:高速信号采集卡一般采用PCIe总线,传输带宽最高达6000MB/S,配以西安慕雷电子为高速信号采集记录系统定制的顶级高速固态磁盘阵列,可长达数小时持续不间断采集记录信号。

图四西安慕雷电子高速信号采集卡及相关记录存储系统西安慕雷电子发布全球顶级高速信号采集卡及超宽带高速采集记录回放系统。

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16 位 64 通道 500KSPS 光隔 AD 16 通道光隔数字入/16 通道光隔数字出
T9255 使用说明书
一、性能特点:
本板采用有线 10M/100M 以太网口的数据采集器。

本采集卡提供基于 DLL 的编程技术,用户不需要网络知识就可以实现网络采集与控制功能。

本板通过采用高速高精度 AD 芯片、高精度的放大器、高密度 FPGA 逻辑芯片、精细地布线以及优良的制版工艺,实现了高速、高精度实时数据采集,具有以下性能特点:
1、2、
3、
4、5、6、64 通道模拟量高速采集。

可以设置 1-64 通道采集,起始通道号可以自由设定。

AD 幅值采集高精度:16 位采集精度,长时间采集时,误差跳码为±2LSB,相对精度优于 0.001%,直流电压波动小于 0.1 毫伏。

软件校准:将校准信息存储在板卡上,用户不用打开仪器设备就可以进行校
准,使用方便,一般情况下不需要用户进行任何校准。

丰富的备用扩展资源:板上 CPLD 资源非常丰富,可以为用户的特殊需求进行定制,如旋转编码器接口、脉冲周期测量接口、PWM 输出接口、外同步接口、触发记录接口、开关量控制接口等(定制)。

提供外部时钟模式:在该模式下,外部时钟信号启动所有通道采集一次,从而
实现多通道与外时钟同步采集模式(定制)。

提供外部触发启动模式:在该模式下,只有当外部给出上升延触发信号后才开
始采集,从而实现用户外触发采集模式的需要(定制)。

二、功能与指标
AD 的性能指标:
AD 采样精度:16 位
AD 通道数:单端方式 64 通道。

AD 采集的综合跳码误差为±2LSB。

模拟采集的定时精度:缺省情况下为 50PPM,特殊要求可以定制
AD 输入电压范围:-5V 到+5V、0-10V 可选,或根据用户需要定制量程。

AD 输入阻抗:100 千欧
模拟输入安全电压:±15 伏。

当超过 AD 输入量程时,只要不超过安全电压就不
会损坏硬件。

建议用户尽可能使输入信号在量程范围内。

抗静电电压:2000 伏
采集方式:连续采集
模拟量安全电压:当输入电压超过±20V 时,有可能造成硬件损坏,由此造成的损 失不在保修范围内。

接口:
总线方式:10M/100M 以太网
开关量指标:
16 路数字量输入,独立光电隔离模式,TTL 电平方式,高电平输入为
高于 2.4V,低电平低于 0.8V,限流电阻 1k 欧姆。

开关量输入的电流,小于 1uA
16 路数字量输出,上电复位清零功能,高电平输出大于 2.4V,低电平
输出低于 0.2V
开关量输出的电流大于 5mA,小于 10mA。

电源:
外部电源输入 10-30V DC,电源电流 200mA。

尺寸:
电路板尺寸:150mm*100mm
电路板定位孔:140*90——Φ3.5mm
工作环境
工作温度:0-70℃
环境湿度:90%以内
三、AD 板工作原理简介
T9255 板采用高速的 ARM 技术,实现嵌入式以太网接口,把 AD,开关量输入和开
关量输出集成在一起,硬件组成原理框图如图 1 所示。

图1 原理框图
图1 中,ARM 是整个采集硬件的核心,负责大部分的逻辑控制与定时控制。

一方面负责对AD,开关量输入和输出的逻辑定时控制,另一方面,实现网络接口功能。

系统的工作过程是:启动程序接受用户启动采集的命令,把采集的通道数与采样频率,时钟方式等信息立即传送到ARM后,立即实时地启动采集功能,并按照采样频率的要求,准确地定时启动采集,并定时将信息传送到ARM芯片内部的FIFO中,然后通过以太网传送到上位机,上位机通过DLL传送到用户缓冲区,从而实现用户高速、准确地采集功能。

本板需要外部电源,电源电压DC10V到24V之间的直流电源,电源电流要求1A 以上。

对于有特殊需要的用户,也可以采用+5V电源的方式供电。

AD 与 ARM 是隔离电源;开关量输入是独立隔离电源;开关量输出时独立隔离电源。

四、硬件使用方法
1、操作元件布置
本板的操作元件布置如图 2 所示。

图 2 T9255 的电路板如图 2 所示,开关量输入、开关量输出、模拟量输入、以太网系统这 4 者之间完
全隔离,大大提高系统的可靠性。

左侧是以太网接头,采用标准的以太网接口线即可,一般情况下采用交叉网线。


侧的上端端是直流电源输入,电源的电压范围是 DC10V 到 24V 之间,一般采用
DC12V 或 DC24V 均可,上面的为电源的“+”极,下面为“-”极。

左侧下方光电隔离的开关量输入接头 Jin,其中包括信号输入和电源输入。

为了方便用户在没有外接隔离电源情况下依然可以测试和使用开关量输入,在 Jin 的左侧设计了 J7,可以从 J7 接入 DC+5V 电源,在 J7 的左端提供了 J10,J10 是 DC+5V 输出,当用户不需要隔离功能时,可以把 J7 和 J10 的对应两针短接,由 J10 给 J7 供电即可。

接线方法是 J10 的+5V 接 J7 的 P+,J10 的 GND 接 J7 的 GND。

请注意,这种接线方法的缺点是没有隔离功能。

左侧的上方是光电隔离的开关量输出功能模块,对应的接头是 Jout。

这是独立的光电隔离模块,信号从 Jout 输出。

隔离模块需要隔离的电源,该电源在 Jout 上从外部
引入,也可以从 J8 上引入。

如果现场没有隔离电源,可以把 J8 的 P+和板上 J9 的+5V 短接, J8 的 GND 与 J9 的 GND 短接,但是,这样连接后,就没有光电隔离的功能。

右侧是模拟量,如图 3 所示,JA1 是模拟量 1,3,5,7,9,…,61,63 这 32 个奇数通道;JA2 是 2、4、6、8、…、62、64 这 32 个偶数通道的 AD 输入。

JA1 和 JA2 的 33,34 是模拟量
地线,进行模拟量采集时,请一定要把信号的地线与该地线短接,让被测信号的地线与
4。

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